如图所示在光滑的水平面有一长度L=2m的木板,质量M=0.5kg

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/09/20 19:31:56
如图所示在光滑的水平面有一长度L=2m的木板,质量M=0.5kg
(2013•泰安一模)如图所示,长为L的轻质细绳悬挂一个质量为m的小球,其下方有一个倾角为θ的光滑斜面体,放在光滑水平面

AB、对小球受力分析,小球受重力、支持力和拉力,因为支持力的方向不变,根据作图法知,绳子的拉力逐渐减小,支持力逐渐增大.故A错误,B正确.C、小球上升,知重力对小球做负功,斜面的弹力做正功.故C错误.

如图所示,一水平面与一光滑的半径为R=0.5米的竖直半圆弧道平滑连接.在水平面与圆弧的连接处放置一质量为1.0kg的小物

1)用机械能守恒就可以了:2mg2R=0.5×2mv^2易求v=2√5m/s^22)先用动量守恒定律:mV0=2mv求出V0=4√5m/s^2然后能量守恒:Fs-μmgs=0.5×mV0^2求出s=1

如图所示有一质量为m的小球在光滑的半球形碗内做匀速圆周运动,轨道平面在水平面内,已知小球与半球形碗的球心O的连线跟竖直方

根据几何关系得:小球所受的合力为:F合=mgtanθ,小球做圆周运动的轨道半径为:r=Rsinθ,根据向心力公式得:mgtanθ=mv2r解得:v=Rgsinθtanθ,小球竖直方向的合力为零,则Nc

如图所示,光滑水平面AB与光滑竖直面内的半圆形导轨在B衔接

①物块恰能完成半圆周运动到达C点mg=mv^2/R由平抛运动规律2R=1/2gt^2x=vt联立解方程得x=2R由能量守恒得②弹簧对物体的弹力做的功WW=EP=mg2R+1/2mV^2=5mgR/2③

如图所示,有一长度x=1m、质量M=10kg的平板小车,静止在光滑的水平面上,

小车静止在光滑水平面上,不受地面的摩擦力,只受小物块给小车的摩擦力,所以F1=μmg∵f=μmg=10N∴a(车)=f/M=1m/s∴x(车)=1/2*a*(t平方)=2m∴x(物)=x(车)+x=3

如图所示,一光滑的圆锥内壁上,一个小球在水平面内做匀速圆周运动,如果要让小球的匀速圆周运动的轨迹离锥顶远些,则下列各物理

对A、B两位置进行受力分析,均只受重力和漏斗给的支持力FN.如图所示对A球由牛顿第二定律:FNAsinα=mg…①FNAcosα=mv2ArA=mωA2rA…②对B球由牛顿第二定律:FNBsinα=m

如图所示,一对光滑的平行金属导轨固定在同一水平面内,导轨间距l=0.5m,左端接有阻值R=0.3Ω的电阻,一质量m=0.

题目已知:Q1:Q2=2:1,所以Q1=2Q2;由于在水平面内运动,重力不做功;安培力一般都是阻碍导体运动,所以做负功,这是个结论;你也可以用螺旋定则和右手定则判断一下

11.如图所示,一对光滑的平行金属导轨固定在同一水平面内,导轨间距l=0.5m,左端接有阻值R=0.3Ω的电阻,一质量m

中学里面有很多平均值不能用于过程计算,这里就是一个,至于原因,我想是你定义没有弄清楚,请问你是哪点得出的思路可以用电流的平均值的平方乘RT就可以表示Q1,请证明之.注意,用此方法不能等效地求出Q1,这

在光滑玻璃漏斗中有一个小球沿着漏斗的内壁在一水平面内做匀速圆周运动.

支持力的水平分力提供了圆周运动所需的向心力.向心力不是独立的外力,是外力所起的一种作用.

如图所示,质量为m的子弹以速度v0水平击穿放在光滑水平面

首先可画木块和子弹的v-t图像.A:f不变,M加速度不变,m加速度变大,相对位移达L时,作用时间增加,M速度变大.正确B:f不变,M加速度变小,m加速度不变,对位移达L时,作用时间增加,m速度变小,损

如图所示,一球放在光滑水平面AC上,并和AB光滑面接触,球静止不动,求球受的弹力.

如果没有其他外力的话,那么球就只受一个大小和重力相等的向上的弹力,受力面在AC上,B点不受力再问:球与AB接触,为什么会没有弹力呢?怎样证实呢?再答:小球静止,就代表受力平衡,小球自身的重力是垂直向下

如图所示,在水平面(纸平面)内有一光滑的导轨,导轨上放置一金属棒ab,在竖直方向有一匀强磁场,下述说法中正确的有(  )

A、当磁场方向垂直纸面向外并增强时,根据楞次定律,则有感应电流顺时针方向,即由a到b,再由左手定则,受到的安培力方向向左,因此杆ab将向左运动,故A错误;B、当磁场方向垂直纸面向外并减小时,根据楞次定

(2012•潍坊一模)如图所示,在足够大的光滑绝缘水平面内有一带正电的点电荷a(图中未画出).与a带同种电荷的质点b仅在

A、由于a、b带同种电荷,质点b仅在a的库仑斥力作用下做曲线运动,由轨迹可知,b所受的静电力斜向左上方,所以a电荷一定在虚线MP下方,故A正确.B、根据v<v0可知,N点距离点电荷a比M点近,N点场强

如图所示,在与光滑绝缘的水平面上存在一和水平面重合的大小为E且区域足够大的匀强电场,在平行电场线的方向上有两个静止的小球

(1)设A历时T与B第一次碰撞,且碰前的速度为v,由动量定理得: EqT=mv   ①由动能定理得:EqL=12mv2 ②解①②得T=2mLqE设两球

(2013•南昌一模)如图所示,在光滑水平面上方,有两个磁感应强度大小均为B、方向相反的水平匀强磁场,如图所示,PQ为两

A、回路中产生感应电动势为E=2Bav2=Bav,感应电流为I=ER=BavR,此时线框中的电功率P=I2R=B2a2v2R.故A错误.   B、左右两边所受安培力大小为

6、一质量为2m的物体P静止于光滑水平地面上,其截面如图所示.图中ab为粗糙的水平面,长度为L;bc为一光滑斜面,斜面和

1据能量守恒可得1/2mVo2=fLmgh2;据动量守恒mVo=(m2m)Vt再据能量守恒1/2mVo2=1/2(m2m)Vt2fx然后s=2L-x再问:你的加号呢?再答:加号没打到,因为前面物块先走

 一质量为2m的物体P静止于光滑水平地面上,其截面如图所示.图中ab为粗糙的水平面,长度为L;bc为一光滑斜面

摩擦力是内力,但是这个力使物体产生了相对位移,所以有热量产生,当然就有其他形式的能量损失.

一质量为2m的物体P静止于光滑水平地面上,其截面如图所示.图中ab为粗糙的水平面,长度为L;bc为一光滑斜面,斜面和水平

(1)设木块和物体P共同速度为v,两物体从开始到第一次到达共同速度过程由动量和能量守恒得:mv0=(m+2m)v…①12mv02=12(m+2m)v2+mgh+fL…②由①②得:f=m(v02−3gh

一质量为2m的物体P静止于光滑水平地面上,其截面如图所示.图中ab为粗糙的水平面,长度为L;bc为一光滑斜面,斜面和水平

摩擦力使得p也加速了,到h时是木块相对p静止,也就是说两物体同速前进,谁说回来时向右了?一样向左,和h时速度一样,下滑和上去时重力都使得p向左加速,下来后摩擦力使得p减速.

一质量为2m的物体P静止于光滑水平地面上,其截面如图所示.图中ab为粗糙的水平面,长度

动量守恒没有问题,能量守恒和动能定理差不多,如果是用系统的动能定理的话应该写成这样0.5(m+2m)v²-0.5mv0²=-mgh-fL,其中如果用系统的动能定理,摩擦力做的功要用